Схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) - часть 10

 

  Главная      Учебники - Разные     Схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2033 года (актуализация на 2020 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10     

 

 

 

 

Схема теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) - часть 10

 

 

Рисунок А.14 - Однолинейное изображение четырехтрубной сети после ЦТП
Вспомогательный участок указывает начало трубопроводов горячего
водоснабжения при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП. Этот небольшой
участок заканчивается простым узлом, к которому подключается трубопровод
горячего водоснабжения (Рисунок А.15).
Рисунок А.15 - Подключение трубопровода ГВС
Насосная станция - символьный объект тепловой сети, характеризующийся
заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного
насоса. Условное обозначение насосной станции:
Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним
узлом, но во внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в
семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах
(Рисунок А.16).
11
Рисунок А.16 - Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление
(внизу) сети с насосными станциями
Последовательная и параллельная установка насосов на станции в модели
схематически изображаются так, как показано на рисунке А.17. Если
установленные насосы имеют одинаковые характеристики, то на схеме они
обозначаются одним объектом с указанием количества работающих насосов.
Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных
сетей и классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя
тепловой сети - ID 4.
Рисунок А.17 - Насосы, работающие последовательно (слева) и параллельно,
разных марок (справа)
Задвижка - символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим
устройством. Задвижка, кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может
находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её
закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определяться при её
режиме работы
«Открыто». Условное обозначение запорно-регулирующего
устройства в зависимости от режима работы:
12
Задвижка в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во
внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в
семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах
(Рисунок А.18).
Рисунок А.18 - Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление
(внизу) сети с задвижками
Задвижка в режиме «Закрыто» во внутреннем представлении моделируется
двумя закрытыми задвижками на обоих трубопроводах. Изображение задвижек,
расположенных внутри тепловой камеры, показано на рисунке А.19.
Рисунок А.19 - Деталировка тепловой камеры
Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных
сетей и классифицируется как отсекающее устройство. Уникальный номер (ID) в
структуре слоя тепловой сети - ID 5.
Перемычка - символьный объект тепловой сети, моделирующий участок
между подающим и обратным трубопроводами. Условное обозначение перемычки
в зависимости от режима работы:
Перемычка во внутреннем представлении является участком,
соединяющим подающий и обратный трубопроводы, как показано на рисунке А.20.
13
Рисунок А.20 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление
(справа) сети с перемычкой
Так как перемычка в однолинейном изображении представлена узлом, то
изображение соединения между подающим трубопроводом одного участка и
обратным трубопроводом другого участка выполняется так, как представлено на
рисунке А.21.
Рисунок А.21 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление
(справа) сети с перемычкой между подающим трубопроводом одного участка и
обратным трубопроводом другого участка
С помощью перемычек можно моделировать летний режим работы
открытых систем централизованного теплоснабжения в случаях, когда
теплоноситель может подаваться к потребителям как по подающему, так и по
обратному трубопроводам, без возврата воды на источник. Переходы между
подающими и обратными трубопроводами осуществляются через перемычки.
Изображение этой схемы и её внутреннее представление показаны на рисунке
А.22.
14
Рисунок А.22 - Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление
(внизу) сети для летнего режима работы открытых систем централизованного
теплоснабжения
Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных
сетей и классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя
тепловой сети - ID 11.
Дроссельная шайба - символьный объект тепловой сети, характеризуемый
фиксированным сопротивлением, зависящим от диаметра шайбы. Дроссельная
шайба имеет два режима работы:
Для объекта «Вычисляемая шайба» в результате наладочного расчета
определяется количество шайб и их диаметр.
Для объекта
«Устанавливаемая шайба» заносится информация о
количестве этих устройств и их диаметре.
Дроссельная шайба в однолинейном изображении представляется одним
узлом, но во внутреннем представлении, в зависимости от заданных параметров в
семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах
(Рисунок А.23).
Рисунок А.23 - Однолинейное изображение (слева) и внутреннее представление
(справа) сети с дроссельными шайбами
15
Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных
сетей и классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя
тепловой сети - ID 7.
Регулятор располагаемого напора - символьный объект тепловой сети,
поддерживающий заданный располагаемый напор после себя:
- регулятор располагаемого напора на подающем трубопроводе;
- регулятор располагаемого напора на обратном трубопроводе.
Регулятор располагаемого напора устанавливается, в зависимости от
выбранного режима, на одном из трубопроводов: подающем или обратном
(Рисунок А.24).
Рисунок А.24 - Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление
(внизу) сети с регуляторами располагаемого напора
Графический тип объекта - символьный, относится к объектам инженерных
сетей и классифицируется как узел. Уникальный номер (ID) в структуре слоя
тепловой сети - ID 7.
Регулятор расхода - символьный объект тепловой сети, поддерживающий
заданный расход теплоносителя:
- регулятор расхода на подающем трубопроводе;
- регулятор расхода на обратном трубопроводе.
Устанавливается, в зависимости от выбранного режима, на одном из
трубопроводов: подающем или обратном.
Регулятор давления
-
это символьный объект тепловой сети,
поддерживающий заданное давление в трубопроводе «до себя» или «после
себя»:
- регулятор давления на подающем трубопроводе;
- регулятор давления на обратном трубопроводе.
Устанавливается, в зависимости от выбранного режима, на одном из
трубопроводов: подающем или обратном (Рисунок А.25).
16
Рисунок 25 - Однолинейное изображение (вверху) и внутреннее представление
(внизу) сети с регуляторами давления
Регулятор давления, установленный на подающем или обратном
трубопроводе, контролирует давление «до себя» или «после себя» (рисунок А.26).
Для указания работы регулятора устанавливается узел контроля (простой узел) и
выполняется соединение их вспомогательным участком.
Рисунок А.26 - Изображения регуляторов давления "до себя" и "после себя"
На рисунке А.27 показан участок трубопровода, на котором установлен
регулятор давления «после себя» на подающем трубопроводе, регулирующий
давление на всасывающем патрубке насосной станции.
Рисунок А.27 - Регулятор давления «до себя» на подающем трубопроводе
Привязка объектов системы теплоснабжения к топографической основе
города
Тепловая сеть изображается на карте с привязкой к местности
(по
координатам, с привязкой к окружающим объектам), что позволяет проводить
17
теплогидравлические расчеты и решать другие задачи, исходя из точного
местонахождения тепловых сетей. Пример изображения тепловой сети на карте с
привязкой к местности приведен на рисунках А.28 и А.29. Изображения тепловых
сетей в привязке к котельным города Санкт-Петербурга представлено в «Альбоме
характеристик тепловых сетей города Санкт-Петербурга».
Тепловая сеть изображается схематично, при этом важно, что объекты
тепловой сети (узлы) соединяются участками (дугами). Степень детализации при
изображении тепловой сети на карте с привязкой к местности или при
схематичном изображении может быть различной. Наличие компенсаторов и
запорных устройств влияет на гидравлические потери в тепловой сети. Все
местные сопротивления заносятся в базу данных для адекватного моделирования
гидравлических потерь. В связи с этим, точность и детальность отображения сети
на карте на результаты расчетов не влияют.
Топологическое описание связности объектов
Топологическое описание тепловой сети находится в файле описателя,
формируемого автоматически в процессе разработки электронной модели.
Такнапример, описание растрового изображения содержится в текстовом файле с
расширением ZRS. Файл состоит из следующих блоков:
заголовок;
параметры привязки;
точки привязки;
область отображения.
Параметры блоков файла описаны ниже, а пример содержания файла
описателя приведен в п. «Пример файла описателя».
Заголовок
Заголовок состоит из трех строк:
Zulu GIS Data- обязательно должна быть первой строкой файла;
Version:7.0 - версия описателя;
Type:raster-указывает на то,что описываются растровые данные.
18
Рисунок А.28 - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города
Санкт-Петербурга
19
Рисунок А.29 - Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе города
Санкт-Петербурга
20
Параметры
В зависимости от системы координат точек привязки количество
параметров может быть различно. Каждый параметр задается в отдельной
строке
файла
(таблица
А.1).
Формат
параметров:
<название><двоеточие><пробел><значение>.
Таблица А.1 - Параметры описателя
Параметр
Единицы
Описание
Имяфайларастровогоизображенияможетсодержать
File
Строка
либополныйпуть,либопуть относительнофайла
описателя
Timestamp
Xmin
Служебные параметры.
Ymin
Создаютсясистемой
Xmax
Ymax
Единица измерениякоординат местноститочек
привязки. Могут принимать значения:
"degree"-градусы
Units
Строка
"m" -метры
"cm" -сантиметры
"km" -километры
Datum
Число
Код датума
Projection
Число
K0
Число
Масштабныйкоэффициент
Lon0
Градусы
Центральныймеридиан
Lat0
Градусы
Начальнаяширота
Lon1
Градусы
Стандартнаяширота1
Lon2
Градусы
Стандартнаяширота2
FE
Метры
Восточное смещение
FN
Метры
Северноесмещение
Отображениебелогоцвета. Может приниматьзначения
White
Строка
“Yes” “No”.
По умолчанию - “Yes”
Прозрачностьизображения. Может принимать
Transparency
Число
значения от0до 100.
0 -полностьюнепрозрачный
Наличие постоянногокэша. Может принимать
значения“On” “Off”.
Cache
строка
По умолчанию- “Off”.
Работает толькодляфайловвформатеBMP
Color
шестнадцатеричное число
Два цветадляпалитрымонохромных растров
BkColor
Точки привязки
Первая строка блока имеет вид:
Points:<n>, где n - количество точек привязки.
21
Далее,
следуют
строки,
по
количествуточекпривязки,
содержащиекоординаты точек привязки вформате:
<Xрастра><пробел><Y
растра><пробел><N местности><пробел><Eместности>
X, Y растра- целые числа, задающие координаты точкина растре в
пикселях. Ось X направленавправо, осьY
- вниз. Точка
(0,
0)- верхний
левыйуголрастра.
N, E местности - десятичные числа, задающие координаты на местности,
соответствующие указаннымвыше проекции и единицам измерения. Ось
Nнаправленавверх, осьE - вправо.
Область отображения
Область отображения
- это полигон, вершины которого задаются
последовательностью точек на растре. В описателе растрового изображения этот
раздел может отсутствовать.
Первая строка: CutPoints: <n> , где n - количество вершин полигона.
Далее, следуют строки, по количеству вершин полигона, содержащие
координаты точек на растре: <X растра><пробел>< Y растра>
X ,Y растра - целые числа, задающие точку на растре в пикселях. Ось X
направлена вправо, ось Y - вниз.
Точка (0, 0) - верхний левый угол растра.
Пример файла описателя
ZuluGISData
Version:7.0
Type:raster
File:001M--J39.GIF
Timestamp: 30103300-698323200
Units:degree
Xmin:3972564.670000
Ymin:216600.080000
Xmax:4444092.370000
Ymax:783936.560000
Datum:1001
22
Projection:8
K0:1.00000
Lon0:51.00000000
FE:500000.000000
FN:0.000000
Points: 9
188 79 40.000000 48.000000
2211 101 40.000000 51.000000
4231 54 40.000000 54.000000
146 1828 38.000000 48.000000
2225 1848 38.000000 51.000000
4297 1803 38.000000 54.000000
99 3575 36.000000 48.000000
2236 3596 36.000000 51.000000
4363 3550 36.000000 54.000000
CutPoints: 32
188 79
694 91
1199 99
1705 102
2210 101
2715 96
3220 86
3725 72
4231 54
4248 491
4265 928
4282 1365
4298 1802
4315 2239
4331 2676
23
4347 3113
4363 3550
3830 3568
3297 3581
2764 3590
2231 3595
1698 3596
1165 3593
632 3586
99 3575
109 3138
120 2701
131 2264
142 1827
153 1390
165 953
176516
Описание файловой структуры пакета, а также особенностей
формирования схем теплоснабжения различной степени сложности приведены в
руководствах и инструкциях производителя ПК «ZuluTermo» (ООО «Политерм»
24
Приложение Б
«Руководство оператора»
Электронная модель системы теплоснабжения города Санкт-Петербурга
сформирована на базе программно-расчетного комплекса геоинформационной
системы ГИС «Zulu 7.0» и «ZuluThermo».
Для работы с картой в ПРК Zulu 7.0 необходимо:
1. Установить программный модуль:
С сайта Политерма (http://politerm.com.ru/download.htm) устанавливается
ПРК:
- ГИС Zulu 7.0 (ГИС ZuluServer 7.0 для сетевой версии);
- Драйвер HASP GUI.
2. В компьютере на диске C:\создается папка «MAP».
3. В папку
«МАР» копируются карты
(слои) с электронного носителя
(переданная исполнителем Электронная модель схемы теплоснабжения города
Санкт-Петербурга).
4. Вход в программу: Пуск-Программы-Zulu.
При входе открывается новое чистое окно программы.
5. Далее в меню «Файл»: Открыть - С: \MAP, далее выбирается карта.
По завершении указанных действий на экране появляется электронная
модель схемы теплоснабжения.
6. В случае, если при указанном выше порядке действий, открытие карты не
произошло в верхней панели необходимо:
- открыть вкладку «Карта-Добавить слой»;
- выбирать слои с диска C (для данной карты).
7.
Слои теплоснабжения, входящие в состав существующего и
перспективного положений электронной модели города Санкт-Петербурга,
содержат базу данных по каждому объекту тепловой сети: источник, узел,
задвижка, участки, перемычка, обобщенный потребитель, тепловая камера.
Каждый объект тепловой сети (источник, обобщенный потребитель, участок,
задвижка, тепловая камера) имеет свой ID.
В случае обнаружения ошибки
(неверное местоположение участков
тепловой сети, потребителей, отсутствие тепловой камеры) необходимо указать
ID данного объекта.
25
Чтобы посмотреть ID, нужно открыть информацию объекта, путем нажатия
кнопки
«информация»
- i, и посмотреть ID в панели
«Свойства». Панель
«Свойства» открываем в верхней панели во вкладке ОКНО-Свойство.
8. Программа позволяет в случае отсутствия ключа работать с Электронной
моделью в демонстрационном режиме. Демо-версия предусматривает
визуализацию электронной модели системы теплоснабжения, а также просмотр
информации по каждому элементу тепловой сети. Любой пользователь имеет
возможность работы с картой Электронной модели, системы теплоснабжения
города Санкт-Петербурга в демо-режиме без ключа.
26

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10